La symétrie temporelle est-elle toujours valable lorsqu’une particule tombe dans un trou noir?

Gstestso

La symétrie temporelle est-elle toujours valable lorsqu’une particule tombe dans un trou noir?


Lorsqu’une particule tombe dans la Terre, elle touche le sol et rebondit, si le temps inverse, elle équivaut à ce qu’une autre particule se déplace à la même vitesse mais dans la direction opposée.

Mais dans le cas où une particule tombe dans le trou noir, si le temps s’inverse, cela signifie qu’une particule sort d’un trou noir, mais en théorie, rien ne peut s’échapper des trous noirs une fois qu’ils traversent les horizons des événements, cela signifie même que les particules qui tombent dans le trou noir peut inverser immédiatement sa direction de déplacement, il ne parvient toujours pas à s’échapper des trous noirs, est-ce vrai? Si c’est vrai, la symétrie temporelle n’est-elle pas applicable dans le cas où des particules tombent dans des trous noirs?

CuriousOne

C’est un oui, mais … comme vous pouvez le voir dans la mécanique classique, l’électrodynamique, etc. … l’invariance d’inversion du temps des équations ne signifie rien pour l’existence de solutions inversées dans le temps, qui sont supprimées pour des raisons statistiques.

Réponses


 Jerry Schirmer

La réponse à cette question repose sur la connaissance des solutions étendues pour la solution Schwarzschild, à savoir la solution Kruskal . Dans cette solution, il n’y a pas seulement un trou noir, mais une paire de trou noir et un trou blanc. Les particules se déplacent du trou blanc dans un passé lointain, puis finissent par tomber dans le trou noir.

Par conséquent, la particule inversée dans le temps tombant dans le trou noir, devient une particule « tombant » d’un trou blanc.

 

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